×
20.06.2013
216.012.4de9

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВУХПОЛЮСНИКА НА СВЧ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике на СВЧ и может использоваться при проектировании изделий электронной техники СВЧ различного назначения. Техническим результатом выступает расширение рабочей полосы частот и снижение погрешности измерений, а также упрощение конструкции и возможность автоматизации. Технический результат достигается благодаря тому, что устройство для измерения полного сопротивления двухполюсника на СВЧ, содержащее генератор сигнала СВЧ, измеритель частотных характеристик и интегральную схему в составе центральной линии передачи, двух одинаковых отрезков линии передачи, соединенных с центральной линией передачи посредством двух электрических ключей, при этом генератор сигнала СВЧ и измеритель частотных характеристик соединены с одним концом центральной линии передачи, а другой - с двухполюсником, отличается тем, что в качестве измерителя частотных характеристик используют измеритель фазы отраженного сигнала СВЧ, интегральная схема выполнена в виде монолитной интегральной схемы на полупроводниковой подложке, при этом отрезки линии передачи выполнены каждый равный одной восьмой длины волны в центральной линии передачи, в качестве электрических ключей используют полевые транзисторы с барьером Шотки, при этом электроды каждого полевого транзистора с барьером Шотки соединены - сток с центральной линией передачи на одинаковом расстоянии от двухполюсника, равном одной восьмой длины волны в линии передачи, исток - с одним из концов соответствующего отрезка линии передачи, а постоянные управляющие напряжения подают на затворы, при этом другой конец каждого отрезка линии передачи заземлен. 4 ил.
Основные результаты: Устройство для измерения полного сопротивления двухполюсника на СВЧ, содержащее генератор сигнала СВЧ, измеритель частотных характеристик и интегральную схему в составе центральной линии передачи, двух одинаковых отрезков линии передачи, соединенных с центральной линией передачи посредством двух электрических ключей, при этом генератор сигнала СВЧ и измеритель частотных характеристик соединены с одним концом центральной линии передачи, а другой - с двухполюсником, в качестве электрических ключей используют полупроводниковые приборы, управляемые постоянными напряжениями, отличающееся тем, что в качестве измерителя частотных характеристик используют измеритель фазы отраженного сигнала СВЧ, интегральная схема выполнена в виде монолитной интегральной схемы на полупроводниковой подложке, при этом отрезки линии передачи выполнены каждый равный одной восьмой длины волны в центральной линии передачи, в качестве электрических ключей используют полевые транзисторы с барьером Шотки, при этом электроды каждого полевого транзистора с барьером Шотки соединены - сток с центральной линией передачи на одинаковом расстоянии от двухполюсника, равном одной восьмой длины волны в линии передачи, исток - с одним из концов соответствующего отрезка линии передачи, а постоянные управляющие напряжения подают на затворы, при этом другой конец каждого отрезка линии передачи заземлен.

Изобретение относится к электронной технике, а именно к измерительной технике на СВЧ, и может быть использовано при проектировании изделий электронной техники СВЧ различного назначения.

Эффективное проектирование изделий электронной техники СВЧ основано на знании зависимости от частоты полного сопротивления (импеданса) двухполюсника на СВЧ, которое определяется экспериментальным путем с последующей математической обработкой данных измерений.

Известно устройство для измерения полного сопротивления двухполюсника, содержащее генератор сигнала СВЧ и схему, содержащую измерительную линию, включенную между генератором СВЧ и двухполюсником. На частоте f с помощью измерительной линии измеряют две характеристики: модуль Г(f) и фазу Ф(f) коэффициента отражения, а полное (комплексное) сопротивление двухполюсника Z(f), равное сумме активной R(f) и реактивной jX(f) составляющих, рассчитывают по известным математическим формулам [1].

Измерение полного сопротивления двухполюсника с помощью такого устройства:

- во-первых, имеет большую погрешность, так как для определения полного сопротивления Z(f) в рабочей полосе частот необходимо измерять две частотные характеристики: модуль Г(f) и фазу Ф(f), каждая из которых измеряется с определенной погрешностью, соответственно результирующая погрешность множится;

- во-вторых, использование измерительной линии затрудняет осуществление автоматизации процесса измерений.

Известно устройство для измерения полного сопротивления двухполюсника, содержащее генератор сигнала СВЧ, измерители модуля коэффициента передачи и модуля коэффициента отражения и схему, состоящую из центральной линии передачи, отрезка линии передачи, подключенного к центральному проводнику с помощью электрических ключей - pin-диодов, и второго отрезка линии передачи, гальванически соединенного с линией передачи, при этом измеряемый двухполюсник включен на конце второго отрезка линии передачи [2].

На частоте f в рабочей полосе частот измеряют значения модуля коэффициента отражения Г(f) и модуля коэффициента передачи T(f) и затем по математическим формулам рассчитывают величину Z(f).

При этом отрезок линии передачи, включенный в схему с помощью электрического ключа (pin-диода), обеспечивает достижение однозначности в определении знака реактивной составляющей импеданса X(f).

По сравнению с предыдущим данное устройство обеспечивает возможность автоматизации процесса измерений и при этом сравнительно легко.

Недостаток данного устройства, как и предыдущего, заключается в необходимости измерения двух частотных характеристик: модуля коэффициента отражения Г(f) и модуля коэффициента передачи T(f), для чего используют два типа измерителей: измеритель модуля коэффициента отражения и измеритель модуля коэффициента передачи.

При этом каждая из характеристик измеряется с определенной погрешностью, при этом результирующая погрешность множитсяю

Другим недостатком устройства является наличие в нем существенной неоднородности, а именно Т-образного соединения центральной линии передачи и второго отрезка линии передачи, что приводит к увеличению погрешности измерения полного сопротивления двухполюсника на СВЧ.

Известно устройство для измерения полного сопротивления двухполюсника на СВЧ, содержащее генератор сигнала СВЧ, измеритель модуля коэффициента отражения, интегральную схему в составе центральной линии передачи, один конец которой соединен с измерителем частотных характеристик, а другой - с двухполюсником, двух одинаковых отрезков линии передачи, соединенных с центральной линией передачи с помощью двух электрических ключей - двух полупроводниковых приборов, в качестве которых используют pin-диоды, управляемые напряжениями [3] - прототип.

Данное устройство по сравнению с предыдущим аналогом:

во-первых, исключает необходимость использования одного из измерителей - измерителя модуля коэффициента передачи,

во-вторых, измерение только одной частотной характеристики - модуля коэффициента отражения - позволяет исключить Т-образное соединение линии передачи и отрезка линии передачи.

И первое, и второе приводит к снижению погрешности измерения полного сопротивления двухполюсника на СВЧ.

Недостаток этого устройства заключается:

во-первых, в использовании в качестве электрических ключей сосредоточенных полупроводниковых приборов - pin-диодов, имеющих большой разброс параметров, что снижает точность измерений;

во-вторых, в наличии расстояния между отрезками линий передачи в силу наличия резонансных частот, связанных с этим расстоянием, что не позволяет существенно расширить рабочую полосу частот;

в-третьих, в использовании измерителя модуля коэффициента отражения, имеющего сравнительно невысокую точность измерения частотной характеристики.

Техническим результатом заявленного устройства для измерения полного сопротивления двухполюсника на СВЧ является расширение рабочей полосы частот и снижение погрешности измерений, упрощение конструкции и возможность автоматизации.

Технический результат достигается устройством для измерения полного сопротивления двухполюсника на СВЧ, содержащим генератор сигнала СВЧ, измеритель частотных характеристик и интегральную схему в составе центральной линии передачи, двух одинаковых отрезков линии передачи, соединенных с центральной линией передачи посредством двух электрических ключей, при этом генератор сигнала СВЧ и измеритель частотных характеристик соединены с одним концом центральной линии передачи, а другой - с двухполюсником, в качестве электрических ключей используют полупроводниковые приборы, управляемые постоянными напряжениями,

в котором

в качестве измерителя частотных характеристик используют измеритель фазы отраженного сигнала СВЧ,

интегральная схема выполнена в виде монолитной интегральной схемы на полупроводниковой подложке,

при этом отрезки линии передачи выполнены каждый равный одной восьмой длины волны в центральной линии передачи,

в качестве электрических ключей используют полевые транзисторы с барьером Шотки,

при этом электроды каждого полевого транзистора с барьером Шотки соединены - сток с центральной линией передачи на одинаковом расстоянии от двухполюсника, равном одной восьмой длины волны в линии передачи, исток - с одним из концов соответствующего отрезка линии передачи, а постоянные управляющие напряжения подают на затворы, при этом другой конец каждого отрезка линии передачи заземлен.

Раскрытие сущности изобретения

Каждый существенный признак заявленного устройства для измерения полного сопротивления двухполюсника на СВЧ и их совокупность обеспечат следующее.

Использование в качестве измерителя частотных характеристик измерителя фазы отраженного сигнала СВЧ (далее фазометр) в силу того, что

полная величина фазы отраженного сигнала составляет 360 градусов,

абсолютная погрешность измерений фазометра - 1 градус, а относительная погрешность измерений фазы равна (1/360)=0,0028 или 0,28%,

тогда как абсолютная погрешность измерений модуля составляет 0,01 дБ или 1%.

Из этого следует, что обеспечивается существенное, примерно в три раза, снижение погрешности измерений полного сопротивления двухполюсника на СВЧ.

Выполнение интегральной схемы в виде монолитной интегральной схемы на полупроводниковой подложке, предполагающей выполнение всех элементов в планарном виде и при этом в совокупности:

когда отрезки линии передачи выполнены каждый равный одной восьмой длины волны в центральной линии передачи и

когда в качестве электрических ключей - полупроводниковых приборов - используют полевые транзисторы с барьером Шотки, обеспечивает

во-первых, снижение погрешности измерений благодаря:

а) высокой точности и повторяемости изготовления полевых транзисторов с барьером Шотки (электрических ключей),

б) использования в качестве электрических ключей полевых транзисторов с барьером Шотки, каждый из которых имеет суммарную внутреннюю емкость меньшую емкости pin-диода, и тем самым обеспечивающих более качественное переключение из состояния «открыто» в состояние «закрыто»,

в) исключению проволочных соединений электрических ключей с центральной линией передачи и с отрезками линий передачи, имеющих место быть в конструкции прототипа,

во-вторых, расширение рабочей полосы частот, благодаря:

а) уменьшению длины соединительных проводников (микрополосковых линий),

б) уменьшению толщины полупроводниковой подложки и тем самым локализации электромагнитного поля СВЧ в малой области,

в) использованию в качестве электрических ключей полевых транзисторов с барьером Шотки, у которых:

во-первых, как указано выше, суммарная внутренняя емкость каждого меньше емкости pin-диода,

во-вторых, рабочая полоса частот изменяется обратно пропорционально емкости.

Кроме того, данное устройство для измерения полного сопротивления двухполюсника на СВЧ обеспечит исключение необходимости использования в конструкции:

во-первых, фильтров низких частот для подачи управляющих напряжений,

во-вторых, разрывов в центральной линии передачи для развязки pin-диодов по постоянному току и сигналу СВЧ, поскольку полевые транзисторы с барьером Шотки в отличие от pin-диодов (в конструкции прототипа), трехэлектродные приборы, обладающие внутренней развязкой по постоянному току и сигналу СВЧ.

И то и другое обеспечивает упрощение заявленной конструкции устройства для измерения полного сопротивления двухполюсника на СВЧ.

Иное соединение элементов устройства, а именно

соединение стока каждого полевого транзистора с барьером Шотки с центральной линией передачи на одинаковом расстоянии от измеряемого двухполюсника, равном одной восьмой длины волны в линии передачи, позволит исключить отрезок линии передачи между стоками двух полевых транзисторов с барьером Шотки и тем самым избавиться от резонансных частот, связанных с этим расстоянием, что позволит дополнительно существенно расширить рабочую полосу частот.

Заземление другого конца каждого отрезка линии передачи позволит исключить излучение электромагнитной волны СВЧ с открытого конца, уменьшить безвозвратные потери мощности и тем самым дополнительно снизить погрешность измерения полного сопротивления двухполюсника на СВЧ.

Итак, заявленное устройство обеспечит в полной мере заявленный технический результат, а именно - расширение рабочей полосы частот и снижение погрешности измерений, упрощение конструкции и возможность автоматизации.

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг.1а дан общий вид заявленного устройства для измерения полного сопротивления двухполюсника на СВЧ, на фиг.1б - топология его монолитной интегральной схемы, где

- двухполюсник - 1

- генератор сигнала СВЧ - 2,

- измеритель частотных характеристик - измеритель фазы отраженного сигнала СВЧ - 3,

-монолитная интегральная схема - 4,

в составе:

- центральной линии передачи - 5,

- двух одинаковых отрезков линии передачи 6 и 7 соответственно,

- двух электрических ключей - полевых транзисторов с барьером Шотки - 8 и 9 соответственно,

- источники постоянного управляющего напряжения 10 и 11 соответственно.

На фиг.2 изображена его электрическая схема.

На фиг.3 изображены измеренные значения фазы отраженного сигнала Ф(f) в рабочей полосе частот при состояниях каждого из двух полевых транзисторов с барьером Шотки - «открыто» и «закрыто».

На фиг.4 изображены рассчитанные значения активной R(f) и реактивной X(f) составляющих полного сопротивления двухполюсника на СВЧ.

Пример

В качестве примера рассмотрен процесс измерения полного входного сопротивления полевого транзистора, включенного как двухполюсник 1 посредством заявленного устройства для измерения полного сопротивления двухполюсника на СВЧ.

При этом исток упомянутого полевого транзистора заземлен, затвор соединен с центральной линией передачи с помощью золотого проводника длиной 300 мкм и диаметром 20 мкм.

Устройство для измерения полного сопротивления двухполюсника на СВЧ содержит:

генератор сигнала СВЧ 2 (типа Г2-67),

измеритель частотных характеристик - измеритель фазы отраженного сигнала СВЧ 3 (фазометр типа Ф2-67),

монолитную интегральную схему 4, выполненную на арсенидгаллиевой подложке толщиной 100 мкм, в составе:

центральной линии передачи 5 шириной, равной 80 мкм,

двух одинаковых отрезков линии передачи 6, 7, выполненых длиной каждый равный одной восьмой длины волны в центральной линии передачи, что соответствует 1 мм, шириной каждый 80 мкм,

двух электрических ключей - полевых транзисторов с барьером Шотки 8, 9, каждый с длиной и шириной затвора 0,3 мкм и 300 мкм соответственно.

При этом генератор сигнала СВЧ 2 и измеритель частотных характеристик 3 соединены с одним концом центральной линии передачи 5, а другой - с двухполюсником 1, два одинаковых отрезка линии передачи 6, 7 соединены с центральной линией передачи посредством двух электрических ключей - полевых транзисторов с барьером Шотки 8, 9, электроды каждого полевого транзистора с барьером Шотки 8, 9 соединены - сток с центральной линией передачи 5 на одинаковом расстоянии от двухполюсника 1, равном 1 мм, что соответствует одной восьмой длины волны в центральной линии передачи 5, исток - с одним из концов соответствующего отрезка линии передачи 6, 7, на затворы подают постоянные управляющие напряжения от соответствующих источников 10, 11, другой конец каждого отрезка линии передачи 6, 7 заземлен.

При этом измерения проводят:

при управляющих напряжениях - (0 и -5) В.

Фазы отраженного сигнала Ф(f) измеряют в рабочей полосе частот 6…18 ГГц.

Работа устройства

На затвор каждого полевого транзистора с барьером Шотки 8, 9 подается попеременно постоянное управляющее напряжение, равное 0 и -5 В, от соответствующих источников постоянного управляющего напряжения 10, 11 и тем самым получаются четыре различных состояния монолитной интегральной схемы.

Для каждого из этих состояний (i=1, 2, 3) и для каждой частоты f рабочей полосы частот измеряются величины фазы отраженного сигнала СВЧ Фi(f) (i=1, 2, 3).

В результате получается система из четырех уравнений, неизвестными в которых являются две величины: активная R(f) и реактивная X(f) составляющие полного сопротивления двухполюсника.

Попарно математически решаются эти уравнения.

После усреднения решений получаются величины активной и реактивной составляющих полного сопротивления двухполюсника на СВЧ.

Таким образом, заявленное устройство для измерения полного сопротивления двухполюсника на СВЧ обеспечит по сравнению с прототипом:

во-первых, расширение рабочей полосы частот,

во-вторых, снижение погрешности измерений, то и другое примерно в три раза,

в-третьих, упрощение конструкции и возможность автоматизации.

Источники информации

1. Измерения на СВЧ / Перевод под ред. В.Б.Штейншлейгера // М.: Сов. радио. - 1952 г. - С.87.

2. Патент РФ №2088946, МПК G01R 27/04, приоритет 24.07.1992 г., опубл. 27.08.97 г.

3. Патент РФ №2210082, МПК G01R 27/04, приоритет 09.08.2001 г., опубл. 09.08.03 г.

Устройство для измерения полного сопротивления двухполюсника на СВЧ, содержащее генератор сигнала СВЧ, измеритель частотных характеристик и интегральную схему в составе центральной линии передачи, двух одинаковых отрезков линии передачи, соединенных с центральной линией передачи посредством двух электрических ключей, при этом генератор сигнала СВЧ и измеритель частотных характеристик соединены с одним концом центральной линии передачи, а другой - с двухполюсником, в качестве электрических ключей используют полупроводниковые приборы, управляемые постоянными напряжениями, отличающееся тем, что в качестве измерителя частотных характеристик используют измеритель фазы отраженного сигнала СВЧ, интегральная схема выполнена в виде монолитной интегральной схемы на полупроводниковой подложке, при этом отрезки линии передачи выполнены каждый равный одной восьмой длины волны в центральной линии передачи, в качестве электрических ключей используют полевые транзисторы с барьером Шотки, при этом электроды каждого полевого транзистора с барьером Шотки соединены - сток с центральной линией передачи на одинаковом расстоянии от двухполюсника, равном одной восьмой длины волны в линии передачи, исток - с одним из концов соответствующего отрезка линии передачи, а постоянные управляющие напряжения подают на затворы, при этом другой конец каждого отрезка линии передачи заземлен.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВУХПОЛЮСНИКА НА СВЧ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВУХПОЛЮСНИКА НА СВЧ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВУХПОЛЮСНИКА НА СВЧ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВУХПОЛЮСНИКА НА СВЧ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 82.
11.03.2019
№219.016.d9ba

Припой для пайки

Изобретение может быть использовано при пайке различных элементов изделий электронной техники из оксидных диэлектрических материалов между собой либо с элементами из металлов, в частности из меди, или из их сплавов, прежде всего, элементов электровакуумных изделий СВЧ. Припой получен при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374056
Дата охранного документа: 27.11.2009
20.03.2019
№219.016.e379

Флюс для низкотемпературной пайки

Флюс может быть использован в производстве электронной и радиоэлектронной аппаратуры при сборке узлов и блоков на печатных платах и гибридных интегральных схем. Флюс содержит производную канифоли в виде резината щелочного металла и водорастворимый спирт или смесь водорастворимых спиртов при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263569
Дата охранного документа: 10.11.2005
20.03.2019
№219.016.e3b8

Способ изготовления мощных транзисторов свч

Изобретение относится к электронной технике, а именно к способам изготовления мощных транзисторов СВЧ и МИС на их основе. Сущность изобретения: способ изготовления мощных транзисторов СВЧ, заключающийся в формировании на лицевой стороне полупроводниковой пластины топологии транзисторов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285976
Дата охранного документа: 20.10.2006
20.03.2019
№219.016.e97d

Устройство для вакуумного нанесения пленок с использованием электромагнитного излучения

Изобретение относится к вакуумной технике, а именно к устройствам для вакуумного нанесения пленок с использованием электромагнитного излучения. Устройство содержит вакуумную реакционную камеру, размещенный в камере электрически изолированный подложкодержатель в виде полой усеченной составной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467093
Дата охранного документа: 20.11.2012
29.03.2019
№219.016.ef30

Способ пайки алюминия и его сплавов

Изобретение может быть использовано при высокотемпературной пайке погружением в расплавленные соли пастообразными припоями системы алюминий-кремний эвтектического состава, преимущественно, при пайке прецизионных изделий СВЧ-техники с различной толщиной стенок. Порошкообразный припой - пасту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285593
Дата охранного документа: 20.10.2006
29.03.2019
№219.016.ef37

Металлизированная пластина алмаза и способ ее изготовления

Изобретения могут быть использованы для монтажа элементов электронной техники. Техническим результатом изобретения является обеспечение высоких электрофизических параметров путем исключения деградации свойств пластины алмаза, при сохранении высокой адгезии металла к алмазу. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285977
Дата охранного документа: 20.10.2006
29.03.2019
№219.016.f121

Способ изготовления транзистора свч с управляющим электродом т-образной конфигурации субмикронной длины

Изобретение относится к электронной технике СВЧ. Сущность изобретения: способ изготовления транзистора СВЧ с управляющим электродом Т-образной конфигурации субмикронной длины включает формирование на лицевой стороне полуизолирующей полупроводниковой пластины с активным слоем заданной структуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390875
Дата охранного документа: 27.05.2010
29.03.2019
№219.016.f1b4

Аттенюатор свч

Изобретение относится к электронной технике, а именно к аттенюаторам СВЧ на полупроводниковых приборах. Техническим результатом является возможность достижения нулевой величины изменения фазы сигнала при соответствующем изменении постоянного управляющего напряжения, снижение прямых потерь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002311704
Дата охранного документа: 27.11.2007
29.03.2019
№219.016.f31f

Переключатель свч

Изобретение относится к технике СВЧ, а именно к переключателям СВЧ на полупроводниковых приборах. Переключатель СВЧ содержит соединение трех линий передач с одинаковыми волновыми сопротивлениями, одна линия передачи предназначена для входа СВЧ-сигнала, две другие - для выхода. Линии передачи на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335832
Дата охранного документа: 10.10.2008
29.03.2019
№219.016.f39a

Переключатель свч

Изобретение относится к технике СВЧ, а именно к переключателям СВЧ на полевых транзисторах с барьером Шотки. Техническим результатом изобретения является снижение массогабаритных характеристик и уменьшение прямых потерь СВЧ-сигнала. Это достигается введением в одну из линий передачи на выходе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002306641
Дата охранного документа: 20.09.2007
Показаны записи 41-50 из 58.
29.03.2019
№219.016.f39a

Переключатель свч

Изобретение относится к технике СВЧ, а именно к переключателям СВЧ на полевых транзисторах с барьером Шотки. Техническим результатом изобретения является снижение массогабаритных характеристик и уменьшение прямых потерь СВЧ-сигнала. Это достигается введением в одну из линий передачи на выходе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002306641
Дата охранного документа: 20.09.2007
29.03.2019
№219.016.f58a

Двухканальный переключатель свч

Изобретение относится к технике СВЧ. Технический результат - уменьшение величины прямых потерь сигнала СВЧ в открытых каналах и увеличение ослабления сигнала СВЧ в закрытых каналах, уменьшение коэффициента стоячей волны напряжения на входе и двух выходах переключателя СВЧ, преимущественно в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452062
Дата охранного документа: 27.05.2012
19.04.2019
№219.017.2ef4

Поглотитель электромагнитных волн

Изобретение относится к области электронной техники. Поглотитель электромагнитных волн выполнен в виде диэлектрического слоя заданного размера - связующего и наполнителя, распределенного в объеме связующего. При этом наполнитель содержит множество дискретных электропроводящих резонансных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002383089
Дата охранного документа: 27.02.2010
19.04.2019
№219.017.30b5

Аттенюатор свч

Изобретение относится к электронной технике, а именно к аттенюаторам СВЧ на полупроводниковых приборах. Техническим результатом является обеспечение линейного изменения ослабления СВЧ-сигнала в зависимости от управляющего напряжения, непрерывно изменяющегося в широком интервале, и уменьшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002324265
Дата охранного документа: 10.05.2008
18.05.2019
№219.017.55f6

Устройство для генерирования электрических импульсов напряжения

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к электровакуумным приборам СВЧ, предназначенным для генерирования сверхкоротких электрических импульсов напряжения со сверхвысокой частотой повторения, и может быть использовано, например, в радиолокации, радиопротиводействии и в других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342733
Дата охранного документа: 27.12.2008
18.05.2019
№219.017.5938

Многофункциональное устройство свч

Изобретение относится к электронной технике СВЧ. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей при сохранении рабочего диапазона частот. Технический результат достигается за счет того, что многофункциональное устройство СВЧ, содержащее две линии передачи с одинаковыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002411633
Дата охранного документа: 10.02.2011
09.06.2019
№219.017.7967

Сверхширокополосный усилитель свч

Изобретение относится к электронной технике СВЧ. Сверхширокополосный усилитель СВЧ содержит две одинаковые линии передачи, предназначенные одна для входа, другая для выхода сигнала СВЧ, полевой транзистор с барьером Шотки, соединенный по схеме с общим истоком, источник постоянного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392734
Дата охранного документа: 20.06.2010
19.06.2019
№219.017.84e2

Ферритовый материал

Изобретение относится к области металлургии, а именно к ферритовым материалам, используемым в технике СВЧ. Техническим результатом изобретения является снижение значений температурного коэффициента намагниченности насыщения - TKJ, повышение выхода годных невзаимных развязывающих СВЧ устройств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291509
Дата охранного документа: 10.01.2007
19.06.2019
№219.017.8654

Аттенюатор свч

Изобретение относится к электронной технике, а именно - к аттенюаторам СВЧ на полупроводниковых приборах. Техническим результатом является упрощение конструкции и снижение массогабаритных характеристик путем сокращения числа источников постоянного управляющего напряжения. Аттенюатор СВЧ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314603
Дата охранного документа: 10.01.2008
19.06.2019
№219.017.8676

Фазовращатель свч

Изобретение относится к электронной технике, а именно к фазовращателям СВЧ на полупроводниковых приборах. Технический результат - упрощение конструкции и снижение массогабаритных характеристик путем сокращения числа источников постоянного управляющего напряжения при сохранении параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316086
Дата охранного документа: 27.01.2008
+ добавить свой РИД